| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-16页 |
| 第0章 绪论 | 第16-23页 |
| ·课题背景及意义 | 第16-18页 |
| ·本文的研究内容和主要创新点 | 第18-23页 |
| 第1章 视频压缩标准及应用特性分析 | 第23-39页 |
| ·视频压缩原理和标准 | 第23-29页 |
| ·最新一代视频标准H.264/AVC新增的特性 | 第24-28页 |
| ·视频标准发展趋势的分析 | 第28-29页 |
| ·典型视频应用的特性 | 第29-39页 |
| ·MediaBench Ⅱ Video测试基准集 | 第30-33页 |
| ·典型视频应用的复杂度分析 | 第33-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第2章 面向视频应用的处理器体系结构研究 | 第39-55页 |
| ·并行处理策略 | 第39-46页 |
| ·通过SIMD挖掘数据级并行 | 第40-42页 |
| ·通过Superscalar/VLIW挖掘指令级并行 | 第42-44页 |
| ·采用多核处理器挖掘任务级并行 | 第44-46页 |
| ·硬件设计适应媒体应用策略 | 第46-48页 |
| ·面向应用指令集处理器(ASIP) | 第47-48页 |
| ·面向多媒体应用的内存子系统设计 | 第48-50页 |
| ·内存子系统结构 | 第48-49页 |
| ·降低访存延时的技术 | 第49-50页 |
| ·片上紧耦合异构多核SoC平台设计策略 | 第50-55页 |
| 第3章 可配置可扩展嵌入式RISC处理器设计 | 第55-80页 |
| ·嵌入式RISC处理器CK520设计 | 第56-62页 |
| ·CK520微结构 | 第57-62页 |
| ·CK520内存子系统设计实现 | 第62-78页 |
| ·可配置低功耗片上缓存设计 | 第62-70页 |
| ·MMU模块设计 | 第70-78页 |
| ·CK520物理实现结果 | 第78-80页 |
| 第4章 面向视频处理的EDO-SIMD指令体系设计 | 第80-103页 |
| ·SIMD媒体扩展指令集分析 | 第80-92页 |
| ·主流SIMD媒体扩展指令集的对比分析 | 第80-85页 |
| ·SIMD指令性能的定性分析模型 | 第85-88页 |
| ·SIMD的局限性和引入的特殊开销 | 第88-92页 |
| ·EDO-SIMD指令集 | 第92-95页 |
| ·EDO-SIMD指令体系应用实例 | 第95-99页 |
| ·FIR类变换运算核心 | 第95-96页 |
| ·二维DCT/IDCT和IT/IIT变换 | 第96-98页 |
| ·运动估计(ME)中SAD的计算 | 第98-99页 |
| ·EDO-SIMD指令体系性能的仿真评估 | 第99-103页 |
| ·基于SimpleScalar的仿真测试平台 | 第100页 |
| ·对SimpleScalar工具集作SIMD扩展 | 第100-101页 |
| ·仿真评估流程及结果 | 第101-103页 |
| 第5章 基于EDO-SIMD指令体系视频处理引擎的微体系设计实现 | 第103-117页 |
| ·视频处理引擎微结构 | 第104-106页 |
| ·参数化数据通路设计 | 第106-114页 |
| ·矢量寄存器文件的参数化设计 | 第106-110页 |
| ·计算单元模块设计 | 第110-114页 |
| ·内存子系统的设计 | 第114-116页 |
| ·VLSI实现结果 | 第116-117页 |
| 第6章 视频处理SoC平台原型的设计 | 第117-129页 |
| ·基于AMBA协议的SoC总线 | 第118-119页 |
| ·处理器间专用信道 | 第119-120页 |
| ·2D DMA引擎 | 第120-124页 |
| ·应用驱动的SoC参数优化配置 | 第124-129页 |
| 第7章 结论与展望 | 第129-133页 |
| ·结论 | 第129-130页 |
| ·待完善和未来可开展的研究工作 | 第130-133页 |
| 参考文献 | 第133-140页 |
| 附录A:EDO-SIMD Instruction Set | 第140-142页 |
| 附录B:Simplescalar Configuration File | 第142-144页 |
| 攻读学位期间发表/录用的学术论文 | 第144-145页 |
| 致谢 | 第145页 |